Προσομοίωση κατεργασίας φραιζαρίσματος σε μίκρο-κλίμακα και πειραματική μελέτη του Al7075-Τ651 ιδακτορική διατριβή που υπεβλήθη υπό τον ιπλ. Μηχ. (M.Sc.) ημήτριο Βακόνδιο 2 Η κατεργασία φραιζαρίσματος Στάθμη των γνώσεων Πειραματική διαδικασία Επαλήθευση του μοντέλου προσομοίωσης Ανάλυση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Μελλοντικές κατευθύνσεις ομή παρουσίασης
3 Αντικείμενο της διατριβής: ημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας προσομοίωσης της κατεργασίας του φραιζαρίσματος, κυρίως για τάξη μεγέθους μίκρο-κλίμακας και η πειραματική διερεύνηση της κατεργασιμότητας του κράματος Al7075-T651. Σπουδαιότητα του αντικειμένου: Η κατεργασία φραιζαρίσματος με εργαλείο σφαιρικής απόληξης: αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες κατεργασίες αποπεράτωσης με αφαίρεση υλικού εντάσσεται στην εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιείται σε βιομηχανικό επίπεδο Χρησιμότητα του μοντέλου προσομοίωσης: εξοικονομεί κόστος και χρόνο από τη διαδικασία επιλογής βέλτιστων συνθηκών κατεργασίας Εισαγωγή στοχεύει στην πρόβλεψη των κατάλληλων συνθηκών κοπής με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων καλής ποιότητας στοχεύει στη μείωση της φθοράς του κοπτικού εργαλείου που οδηγεί στην αστοχία του Αντικείμενο της διατριβής 4 Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης της της κατεργασίας φραιζαρίσματος Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού παραμέτρων τραχύτητας επιφάνειας επιφάνειας Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού των των δυνάμεων δυνάμεων κοπής κοπής Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ιερεύνηση της της επίδρασης των των συνθηκών κοπής κοπής Εισαγωγή Στόχοι της διατριβής
5 Οι βασικές συνθήκες κοπής κατά το φραιζάρισμα είναι: Η πρόωση, η οποία εκφράζει τη σχετική ταχύτητα ανάμεσα στο κατεργαζόμενο τεμάχιο και στο κοπτικό εργαλείο. f=fz z n Η ταχύτητα κοπής v c, η οποία εκφράζει το ρυθμό κοπής στην κύρια κίνηση που είναι η περιστροφή του εργαλείου. vc= π D n 1000 Το βάθος κοπής t, δηλαδή το καθορισμένο βάθος αφαίρεσης υλικού που επιτυγχάνεται μέσω της κινηματικής του κοπτικού εργαλείου και του κατεργαζόμενου τεμαχίου. Εισαγωγή t Κοπτικό εργαλείο 6 Εισαγωγή Ορισμός της κινηματικής: Περιστροφή γύρω από τον άξονά του Ευθύγραμμη κίνηση του κέντρου του εργαλείου Κινηματική της κατεργασίας
7 Στάθμη των γνώσεων Στάθμη γνώσεων Στάθμη γνώσεων 8 Mizugaki, Y., Hao, M., and Kikkawa, K. /2001 Geometric generating mechanism of machined surface by ball-nosed end milling, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 50(1), pp. 69-72. Saito, A., Zhao, X., and Tsutsumi, M. /2001 Control of surface pattern of mold generated by ball-end milling, Initiatives of Precision Engineering at the Beginning of a Millennium, 10th International Conference on Precision Engineering (ICPE), pp. 92-96. Mizugaki, Y., Kikkawa, K., Terai, H., and Hao, M., 2003 Theoretical estimation of machined surface profile based on cutting edge movement and tool orientation in ball-nosed end milling, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 52(1), pp. 49-52. Jung, T.-S., Yang, M.-Y., and Lee, K.-J. /2005 A new approach to analysing machined surfaces by ball-end milling, part I: Formulation of characteristic lines of cut remainder, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 25(9-10), pp. 833-840. Κατεργαζόμενη επιφάνεια και επιφανειακή τραχύτητα
9 Zhang, W.-H., Tan, G., Wan, M., Gao, T., and Bassir, D.H. /2008 A new algorithm for the numerical simulation of machined surface topography in multiaxis ball-end milling, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 130(1), pp. 0110031-01100311. Arizmendi, M., Fernández, J., Lacalle, L.N.L.d., Lamikiz, A., Gil, A., Sánchez, J.A., Campa, F.J., and Veiga, F. /2008 Model development for the prediction of surface topography generated by ball-end mills taking into account the tool parallel axis offset. Experimental validation, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 57(1), pp. 101-104. Quinsat, Y., Sabourin, L., and Lartigue, C. /2008 Surface topography in ball end milling process: Description of a 3D surface roughness parameter, Journal of Material Processing Technology, 95, pp. 135-143. Zhang, S., and Guo, Y.B. /2009 Taguchi method based process space for optimal surface topography by finish hard milling, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 131(5), pp. 0510031-0510039. Στάθμη γνώσεων Κατεργαζόμενη επιφάνεια και επιφανειακή τραχύτητα 10 Arizmendi, M., Campa, F.J., Fernández, J., López de Lacalle, L.N., Gil, A., Bilbao, E., Veiga, F., and Lamikiz, A. /2009 Model for surface topography prediction in peripheral milling considering tool vibration, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 58(1), pp. 93-96. Biermann, D., Kersting, P., and Surmann, T. /2010 A general approach to simulating workpiece vibrations during five-axis milling of turbine blades, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 59(1), pp. 125-128. Lazoglu, I., Boz, Y., and Erdim, H. /2011 Five-axis milling mechanics for complex free form surfaces, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 60(1), pp. 117-120. Στάθμη γνώσεων Κατεργαζόμενη επιφάνεια και επιφανειακή τραχύτητα
11 Altintaş, Y., and Lee, P. /1996 "A general mechanics and dynamics model for helical end mills," CIRP Annals - Manufacturing Technology, 45(1), pp. 59-64. Lamikiz, A., De Lacalle, L.N.L., Sánchez, J.A., and Salgado, M.A. /2004 "Cutting force estimation in sculptured surface milling," International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44(14), pp. 1511-1526. Fan, X., and Loftus, M. /2007 "The influence of cutting force on surface machining quality," International Journal of Production Research, 45(4), pp. 899-911. Στάθμη γνώσεων υνάμεις κοπής 12 Karpuschewski, B., Binh, N.T., and Beo, J. /2007 "An empirical cutting-force model in high-speed-milling process with spherical cutter," Vrobné Inzinierstvo Technical University of Kosice, 3(6), pp. 5-8. Tsai, C.-L., and Liao, Y.-S. /2010 "Cutting force prediction in ball-end milling with inclined feed by means of geometrical analysis," International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 46(5-8), pp. 529-541. Bolsunovsky, S., Vermel, V., and Gubanov, G. /2013 "Cutting forces calculation and experimental measurement for 5-axis ball end milling," Procedia CIRP, 8, pp. 235-239. Στάθμη γνώσεων υνάμεις κοπής
13 Lucca, D.A., Seo, Y.W., and Komanduri, R. /1993 Effect of Tool Edge Geometry on Energy Dissipation in Ultraprecision Machining, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 42(1), pp. 83-86. Li, C., Lai, X., Li, H., and Ni, J. /2007 "Modeling of three-dimensional cutting forces in micro-end-milling," Journal of Micromechanics and Microengineering, 17(4), art. no. 001, pp. 671-678. Malekian, M., Park, S.S., and Jun, M.B.G. /2009 "Modeling of dynamic micro-milling cutting forces," International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49(7-8), pp. 586-598. Στάθμη γνώσεων υνάμεις κοπής στο μικροφραιζάρισμα 14 Ikawa, N., Shimada, Sh., Tanaka, H., and Ohmori, G. /1991 An Atomistic Analysis of Nanometric Chip Removal as Affected by Tool-Work Interaction in Diamond Turning, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 40(1), pp. 551-554. Weule, H., Hüntrup, V., and Tritschle, H. /2001 Micro-cutting of steel to meet new requirements in miniaturization, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 50(1), pp. 61-64. Kim, C.-J., Bono, M., and Ni, J. /2002 Experimental analysis of chip formation in micro-milling, Technical Paper - Society of Manufacturing Engineers. MR, (MR02-159), pp. 1-8. Στάθμη γνώσεων Ελάχιστο πάχος αποβλίττου
15 Vogler, M.P., DeVor, R.E., and Kapoor, S.G. /2004 On the modeling and analysis of machining performance in micro-endmilling, part i: Surface generation, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 126(4), pp. 685-694. Lee, K., and Dornfeld, D.A. /2002 An experimental study on burr formation in micro milling aluminum and copper, Technical Paper - Society of Manufacturing Engineers. MR, (MR02-202), pp. 1-8. Στάθμη γνώσεων Σχηματισμός απόληξης στη δημιουργία επιφάνειας 16 Wang, W., Kweon, S.H., and Yang, S.H. /2005 A study on roughness of the micro-end-milled surface produced by a miniatured machine tool, Journal of Materials Processing Technology, 162-163, pp. 702-708. Liu, X., DeVor, R.E., and Kapoor, S.G. /2007 Model-based analysis of the surface generation in microendmilling - Part I: Model development, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 129(3), pp. 453-460. Στάθμη γνώσεων Επιφανειακή τραχύτητα
17 Taniyama, H., Eda, H., Zhou, L., Shimizu, J., and Sato, J. /2003 Experimental investigation of micro scratching on the two-phase steel: Plastic flow mechanisms of the ferrite and cementite phases, Key Engineering Materials, 238-239, pp. 15-18. Στάθμη γνώσεων Ελαστοπλαστική παραμόρφωση 18 To, S., Lee, W. B., and Chan, C. Y. /1997 Ultraprecision Diamond Turning of Aluminum Single Crystals, Journal of Materials Processing Technology, 63(1-3), pp. 157-162. Vogler, M.P., DeVor, R.E., and Kapoor, S.G. /2001 Microstructure-level force prediction model for micro-milling of multi-phase materials, American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED, 12, pp. 3-10. Vogler, M.P., DeVor, R.E., and Kapoor, S.G. /2004 On the modeling and analysis of machining performance in micro-endmilling, part i: Surface generation, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME, 126(4), pp. 685-694. Στάθμη γνώσεων Επίδραση μικροδομής
19 Komanduri, R., Chandrasekaran, N., and Raff, L. M. /1998 Effect of Tool Geometry in Nanometric Cutting: A Molecular Dynamics Simulation Approach, Wear, 219(1), pp. 84 97. Komanduri, R., Chandrasekaran, N., and Raff, L. M. /1999 Orientation Effects in Nanometric Cutting of Single Crystal Materials: An MD Simulation Approach, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 48(1), pp. 67 72. Komanduri, R., Chandrasekaran, N., and Raff, L. M. /2000 M.D. Simulation of Nanometric Cutting of Single Crystal Aluminum-Effect of Crystal Orientation and Direction of Cutting, Wear, 242(1-2), pp. 60 88. Liu, X., Vogler, M. P., Kapoor, S. G., DeVor, R. E., Ehmann, K. F., Mayor, R., Kim Changju, and Ni, J. /2004 Micro Endmilling With Meso Machine Tool System, NSF Design, Service and Manufacturing Grantees and Research Conference Proc., pp. 1 9. Στάθμη γνώσεων MD προσομοίωση 20 Liu, K., and Melkote, S. N. /2004 A Strain Gradient Based Finite Element Model for Micro/Meso-Scale Orthogonal Cutting Process, Proceedings of 2004 Japan-USA Symposium on Flexible Automation. Στάθμη γνώσεων Ανάλυση με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
21 Liu, X., Jun, M. B. G., DeVor, R. E., and Kapoor, S. G. /2004 Cutting Mechanisms and Their Influence on Dynamic Forces, Vibrations and Stability in Micro-Endmilling, American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED, 15, art. no. IMECE2004-62416, pp. 583-592. Στάθμη γνώσεων Μηχανιστική μοντελοποίηση 22 Η παρούσα διατριβή συνεισφέρει: στην οπτική παρατήρηση της κατεργασίας σε μίκρο-κλίμακα εντός ενός συστήματος CAD στην πρόβλεψη των χαρακτηριστικών των κατεργασμένων επιφανειών στην αξιολόγηση των συνθηκών κοπής στην πρόβλεψη των δυνάμεων κοπής στον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών κατεργασίας του Al7075-T651 Στάθμη γνώσεων Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην κατασκευή ενός αξιόπιστου μοντέλου προσομοίωσης της κατεργασίας φραιζαρίσματος με εργαλείο σφαιρικής απόληξης το οποίο βρίσκει εφαρμογή στη διάσταση της μίκρο-κλίμακας Αναγκαιότητα της εργασίας
23 Μοντέλο προσομοίωσης φραιζαρίσματος 24 ομή μοντέλου Ball3D
25 Λογικό διάγραμμα μοντέλου προσομοίωσης 26 ιάγραμμα ροής δεδομένων προσομοίωσης
27 Χρήση CAD στην κατασκευή τεμαχίου κατεργασίας 28 1. Σχεδίαση γεωμετρίας 2. Περιστροφή 3. Σχεδίαση ελίκωσης 4. Αφαίρεση υλικού Engin, S., and Altintas, Y. /2001 "Mechanics and dynamics of general milling cutters.: Part I: helical end mills." Πρόοψη εργαλείου Κάτοψη εργαλείου Κατασκευή 3D κοπτικών εργαλείων φραιζαρίσματος Κατασκευή τρισδιάστατων κοπτικών εργαλείων
29 Στρατηγικές φραιζαρίσματος 30 Λογική υλοποίησης της προσομοίωσης
31 3D κοπτικό στο τέλος του 1 ου περάσματος Ακμές Κατεργασία κοπτικού κατά εργαλείου το 2 ο πέρασμα και κατεργαζόμενου τεμαχίου Εστίαση στο κατεργαζόμενο τεμάχιο Τοπομορφία προς το τέλος της κατεργασίας Τοπομορφία τεμαχίου μετά το 1 ο πέρασμα Προσομοίωση κατεργασίας επιφάνειας 32 D=1mm t z =0.01mm t xy =0.01mm f z =0.01mm/rev,z φ=0 Αντίρροπο Σταδιακή δημιουργία επιφάνειας
33 D=1mm t z =0.01mm t xy =0.01mm f z =0.01mm/rev,z φ=0 Αντίρροπο Προκύπτουσα τοπομορφία επιφάνειας 34 D=1mm t z =0.1mm t xy =0.1mm f z =0.1mm/rev,z φ=0 Αντίρροπο Στάδια δημιουργίας απαραμόρφωτου αποβλίττου
35 D=1mm t z =0.01mm t xy =0.01mm f z =0.01mm/rev,z φ=0 Αντίρροπο Τρισδιάστατο απαραμόρφωτο απόβλιττο 36 Προσδιορισμός κατατομών της κατεργαζόμενης επιφάνειας ιαδικασία εξαγωγής δεδομένων τραχύτητας
37 Παράμετρος Ονομασία Τύπος υπολογισμού Μέσο αριθμητικό R a ύψος R a = 1 n n i=1 y i R z R t /R max Μέσο ύψος από κορυφή σε κοιλάδα Μέγιστο ύψος του προφίλ R z(iso) = 1 n n p i n i=1 i=1 v i R z(din) = 1 2n n p i + n i=1 i=1 v i R t = R p + R v Υπολογισμός παραμέτρων επιφανειακής τραχύτητας 38. F c F t F n συνιστώσα δύναμης κοπής παράλληλα στην ταχύτητα κοπής [Ν] συνιστώσα δύναμης κοπής παράλληλα στην κοπτική ακμή [Ν] συνιστώσα δύναμης κοπής κάθετα στις F c και F t [Ν] πλάτος αποβλίττου [mm] πάχος αποβλίττου [mm] b h k c1.1, k t1,1, k n1,1 ειδική αντίσταση κοπής [Ν/mm 2 ] z, x, y σταθερά κατεργαζόμενου υλικού ιαδικασία διακριτοποίησης αποβλίττου
39 Υπολογισμός των κύριων δυνάμεων κοπής 40 Εφαρμογή Ball 3D
41 Εκτέλεση Ball3D 42 Ανεξάρτητες εφαρμογές RTS και FCC
43 Πειραματική διαδικασία Πειραματική διαδικασία 44 Χημική σύσταση Al7075-T651 (wt.%) Si 0.40 Mg 2.10-2.90 Fe 0.50 Cr 0.18-0.28 Cu 1.20-2.00 Zn 5.10-6.10 Mn 0.30 Ti 0.20 Πειραματική διαδικασία Μηχανικές ιδιότητες Πάχος in. (mm) 0.008-0.249 Al7075-T651 (0.203-6.32) Αντοχή σε εφελκυσμό ksi (MPa) 74-78 (510-538) Όριο διαρροής ksi (MPa) 63-69 (434-476) Επιμήκυνση % 5-8 Υλικό κατεργασίας Al7075-T651
45 Πειραματική διαδικασία Πειραματικός εξοπλισμός κατεργασίας και ανάλυσης 46 Πειραματική διαδικασία 144 πειράματα μικροφραιζαρίσματος Σχεδιασμός πειραμάτων τραχύτητας
47 576 πειράματα δυναμομέτρησης Πειραματική διαδικασία Σχεδιασμός πειραμάτων δυνάμεων κοπής 48 Πειραματική διαδικασία Αποτελέσματα τοπομορφίας
49 Πειραματική διαδικασία Τραχύμετρο Diavite Compact Περιοχή D tz txy fz φ Στρατηγική Rz 1 1 0.01 0.01 0.01 5 Αντίρροπο 0.924 2 1 0.01 0.01 0.02 5 Αντίρροπο 1.408 3 1 0.01 0.02 0.01 5 Αντίρροπο 1.066 4 1 0.01 0.02 0.02 5 Αντίρροπο 1.234 5 1 0.02 0.01 0.01 5 Αντίρροπο 2.104 6 1 0.02 0.01 0.02 5 Αντίρροπο 1.696 7 1 0.02 0.02 0.01 5 Αντίρροπο 2.594 8 1 0.02 0.02 0.02 5 Αντίρροπο 1.584 9 1 0.01 0.01 0.01 0 Αντίρροπο 1.126 10 1 0.01 0.01 0.02 0 Αντίρροπο 0.902 11 1 0.01 0.02 0.01 0 Αντίρροπο 0.896 12 1 0.01 0.02 0.02 0 Αντίρροπο 1.044 13 1 0.02 0.01 0.01 0 Αντίρροπο 1.414 14 1 0.02 0.01 0.02 0 Αντίρροπο 1.318 15 1 0.02 0.02 0.01 0 Αντίρροπο 1.150 16 1 0.02 0.02 0.02 0 Αντίρροπο 1.418 17 1 0.01 0.01 0.01-5 Αντίρροπο 1.102 18 1 0.01 0.01 0.02-5 Αντίρροπο 1.720 19 1 0.01 0.02 0.01-5 Αντίρροπο 1.002 20 1 0.01 0.02 0.02-5 Αντίρροπο 1.456 21 1 0.02 0.01 0.01-5 Αντίρροπο 1.010 22 1 0.02 0.01 0.02-5 Αντίρροπο 0.855 23 1 0.02 0.02 0.01-5 Αντίρροπο 0.902 24 1 0.02 0.02 0.02-5 Αντίρροπο 0.755 Αποτελέσματα τραχυμετρήσεων 50 Οπτικό προφιλόμετρο Bruker Contour GT-K Πειραματική διαδικασία Rz Ra Rt Rz Ra Rt Rz Ra Rt 1 0.958 0.137 1.678 49 0.587 0.083 1.042 97 0.606 0.086 1.207 2 1.301 0.179 2.795 50 0.703 0.096 1.102 98 0.805 0.119 1.174 3 1.061 0.157 1.800 51 0.635 0.104 0.976 99 0.760 0.121 1.041 4 1.144 0.158 2.302 52 0.656 0.066 1.232 100 1.114 0.128 1.557 5 2.106 0.292 3.963 53 0.616 0.100 1.877 101 0.754 0.131 1.314 Αποτελέσματα προφιλομετρήσεων
51 Καταγραφή δυναμομετρήσεων Αρχειοθέτηση συνθηκών κοπής Εστίαση σε χαρακτηριστική μέτρηση Καταγραφή τιμών δυναμομέτρησης Ανίχνευση της εξέλιξης των δυνάμεων κατά την πλήρη περιστροφή του εργαλείου Πειραματική διαδικασία D Στρατηγική Vc fz tz txy F S Fx max Fy max Fz max 1 1 Αντίρροπο 7 0.01 0.01 0.01 446 22242.2 2.422 0.979 2.523 69 1 Αντίρροπο 8 0.02 0.02 0.01 720 18017.4 4.996 0.778 5.978 128 1 Ομόρροπο 8 0.015 0.015 0.025 624 20762.5 0.841 1.434 4.519 192 0.8 Αντίρροπο 8 0.01 0.02 0.025 403 20129.8 4.454 0.881 5.887 257 0.8 Ομόρροπο 8 0.01 0.015 0.01 465 23236.2 2.321 1.462 4.909 318 0.6 Αντίρροπο 7 0.02 0.015 0.015 939 23484.7 4.037 0.876 8.654 373 0.6 Ομόρροπο 7 0.015 0.01 0.01 863 28786.4 1.943 0.885 2.060 438 0.5 Αντίρροπο 7 0.01 0.015 0.015 515 25720.4 1.603 0.331 1.381 576 0.5 Ομόρροπο 8 0.02 0.02 0.025 1019 25472.0 0.762 1.155 1.982 Αποτελέσματα δυναμομετρήσεων 52 Ανάλυση αποτελεσμάτων Ανάλυση αποτελεσμάτων
53 Επαλήθευση τοπομορφίας επιφάνειας Ανάλυση αποτελεσμάτων Σύγκριση προκύπτουσας τοπομορφίας 54 Επαλήθευση επιφανειακής τραχύτητας Ανάλυση αποτελεσμάτων Σύγκριση παραμέτρων τραχύτητας
55 Επαλήθευση δυνάμεων κοπής Ανάλυση αποτελεσμάτων Σύγκριση δυνάμεων κοπής 56 Πειραματική διερεύνηση κατεργασιμότητας Αl7075-T651 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651
57 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 Επίδραση συνθηκών κοπής στην επιφανειακή τραχύτητα 58 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 Επίδραση συνθηκών κοπής στις δυνάμεις κοπής
59 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 Εφαρμογή ανάλυσης παλινδρόμησης 60 Residual Plots for Rz Normal Probability Plot Versus Fits Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 Frequency Percent 99 90 50 10 1 12 9 6 3 0-0,2-0,2-0,1-0,1 0,0 Residual Histogram 0,0 Residual 0,1 0,1 0,2 0,2 Residual Residual 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 1 5 1,0 10 1,5 Fitted Value Versus Order 15 20 25 30 35 Observation Order 40 2,0 45 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης στην επιφανειακή τραχύτητα
61 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης στην επιφανειακή τραχύτητα 62 Interaction Plot for Rz Data Means 1,6 1,2 tz 0,01 0,02-5 0 5 tz 0,01 0,02 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 0,8 1,6 1,2 0,8 1,6 1,2 0,8 0,01 0,02 txy -0,02 fz -0,01 0,01 0,02 φ 0,6 D 0,8 1,0 1,6 1,2 0,8 1,6 1,2 0,8 txy 0,01 0,02 fz -0,02-0,01 0,01 0,02 φ -5 0 5 D 0,6 0,8 1,0 ιαγράμματα αλληλεπίδρασης των παραγόντων κοπής
63 Interaction Plot for max Fx Data Means 6 7 8 0,010 0,015 0,020 D 4 2 D 0,5 0,6 0,8 1,0 Πειραματική διερεύνηση Al7075-T651 6 4 2 6 4 2 0,5 0,6 0,8 1,0 Vc fz -0,020-0,015-0,010 0,010 0,015 0,020 tz 0,010 0,015 txy 0,020 0,025 6 4 2 6 4 2 Vc 7 8 fz -0,020-0,015-0,010 0,010 0,015 0,020 tz 0,010 0,015 0,020 txy 0,010 0,015 0,020 0,025 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης στη δύναμη κοπής Fx 64 Συμπεράσματα - Μελλοντικές κατευθύνσεις Συμπεράσματα- Μελλοντικές κατευθύνσεις
65 Σύνοψη: Συμπεράσματα- Μελλοντικές κατευθύνσεις Το μοντέλο Ball3D περιλαμβάνει: Αυτοματοποιημένη σχεδίαση: μοντελοποίηση τεμαχίου κατεργασίας αυτόματη μοντελοποίηση κοπτικού εργαλείου σφαιρικής απόληξης Προσομοίωση κατεργασίας φραιζαρίσματος: διακριτοποίηση της κινηματικής της κατεργασίας τρισδιάστατα αποτελέσματα Μεταεπεξεργασία αποτελεσμάτων: προκύπτουσα τοπομορφία επιφάνειας υπολογισμός επιφανειακής τραχύτητας υπολογισμός δυνάμεων κοπής Η μελέτη του κράματος Al7075-T651 περιλαμβάνει: Πειραματική εφαρμογή: κατεργασία επιφάνειας υπό διαφορετικές συνθήκες κοπής πειράματα δυναμομετρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες κοπής ιερεύνηση επίδρασης συνθηκών κατεργασίας; συσχέτιση συνθηκών κατεργασίας με την επιφανειακή τραχύτητα συσχέτιση συνθηκών κατεργασίας με τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις κοπής Αριθμητικά μοντέλα πρόβλεψης: ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης των τιμών των παραμέτρων επιφανειακής τραχύτητας ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης των δυνάμεων κοπής Σύνοψη 66 Μελλοντικές κατευθύνσεις: Ενσωμάτωση παραμέτρων του υλικού στο τρισδιάστατο μοντέλο καθώς και άλλων παραγόντων όπως ταλαντώσεων. Συμπεράσματα- Μελλοντικές κατευθύνσεις Εκτέλεση μεγαλύτερου αριθμού προσομοιώσεων για περισσότερες συνθήκες κοπής, οδηγώντας στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνολογικών πληροφοριών Συνδυασμός της προτεινόμενης μεθοδολογίας με άλλες τεχνικές στατιστικής ή τεχνητής νοημοσύνης. Βελτιστοποίηση των συνθηκών κοπής με χρήση γενετικών αλγορίθμων. Ενσωμάτωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας προσομοίωσης με άλλες κατεργασίες, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας προσομοίωσης μηχανουργικών κατεργασιών. Μελλοντικές κατευθύνσεις
67 16 Μαρτίου 2009 Συμπεράσματα- Μελλοντικές κατευθύνσεις 6,5 χρόνια επιτυχίες κι εγώ το βιολί μου αλλά Ευχαριστώ για την προσοχή σας